Mgr inż. Wojciech Cieślik Instytut Silników Spalinowych i Transportu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mgr inż. Wojciech Cieślik Instytut Silników Spalinowych i Transportu."

Transkrypt

1 Dr hab. inż. Ireneusz Pielecha Instytut Silników Spalinowych i Transportu Politechnika Poznańska Piotrowo 3, Poznań, Polska Ireneusz.Pielecha@put.poznan.pl Mgr inż. Wojciech Cieślik Instytut Silników Spalinowych i Transportu Politechnika Poznańska Piotrowo 3, Poznań, Polska Wojciech.Cieslik@put.poznan.pl Dr inż. Andrzej Szałek Motor Poland Konstruktorska 5, Warszawa, Polska Andrzej.Szalek@toyota.pl Eksploatacja elektrycznych układów napędowych pojazdów hybrydowych w zróżnicowanych warunkach ruchu Streszczenie Pojazdy z napędem hybrydowym dzięki swojej konstrukcji, pozwalają na zwiększenie sprawności układu napędowego. Jednym z takich czynników jest stosowanie zwiększonego napięcia zasilającego silniki elektryczne w stosunku do napięcia zasilającego akumulator wysokonapięciowy. Napięcie akumulatora zostaje zwiększone kilkukrotnie w układzie inwertera (boost) w celu zwiększenia końcowej mocy elektrycznej doprowadzonej do silnika elektrycznego. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania takiego wzmocnienia napięcia w warunkach jazdy miejskiej i pozamiejskiej. W badaniach wykorzystano najnowsze generacje układów napędu hybrydowego równoległego w pojazdach NX 3h oraz RAV4 hybrid. Wykazano, że układ wzmocnienia napięcia w warunkach miejskich wykorzystany jest w około 3 4% dystansu (do 2% czasu jazdy). Wzmocnienie napięcia zasilającego maszyny elektryczne obu pojazdów wykorzystane jest w całym zakresie prędkości obrotowej tych maszyn przy dużych wartościach momentu obrotowego. Badania wykazały, że maksymalne wzmocnienie napięcia około trzykrotne (do wartości 65 V) występuje w zakresie maksymalnego momentu obrotowego silników elektrycznych i pozwala na ponad 2-krotne zwiększenie generowanego momentu obrotowego układu napędowego. Słowa kluczowe: silnik elektryczny, generator prądu, napęd hybrydowy, wzmocnienie napięcia, przepływ energii, akumulator wysokonapięciowy 1. Wstęp Różnorodność napędów hybrydowych dostępnych u większości producentów pojazdów osobowych powoduje, że zainteresowanie przepływem energii w takich pojazdach jest bardzo duże. Napędy hybrydowe pojazdów zostały zdominowane przez układy równoległe o niezależnym napędzie przez silnik spalinowy lub elektryczny. Układów równoległych z silnikiem elektrycznym wspomagającym silnik spalinowy mimo prostszej konstrukcji jest zdecydowanie mniej. Wynika to z mniejszej uniwersalności takiego rozwiązania napędu hybrydowego w codziennej eksploatacji w ruchu miejskim i pozamiejskim [5].

2 Badania pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi lub napędami alternatywnymi prowadzi się w odniesieniu do emisji składników szkodliwych [6, 8, 9]. Coraz częściej badania takie dotyczą warunków przepływu energii w układach hybrydowych [12] lub elektrycznych [3]. Teoretyczną i drogową analizę możliwości zwiększenia odzyskiwania energii przez zastosowanie różnych strategii redukcji przełożenia w skrzyni przekładniowej opisano w publikacji [4]. Istnieje obecnie wiele modeli układów napędu hybrydowego [1, 2, 11, 13], jednak badania drogowe takich układów stanowią podstawę weryfikacji badań symulacyjnych. Obecne rozwiązania napędu hybrydowego, mimo zastosowania w nich akumulatorów o napięciu znamionowym między 2 V a 25 V, pozwala na zasilanie silników elektrycznych napięciem do 65 V. Takie wzmocnienie napięcia wejściowego pozwala na uzyskanie 2,5 3- krotnego wzmocnienia wartości nominalnej. Konwertery napięcia opisano m.in. w pracach [7, 1]. Dotychczasowe badania nie poruszają problematyki zagadnienia dotyczącego wpływu zmian napięcia zasilania silnika elektrycznego na jego warunki eksploatacji. Biorąc to pod uwagę w badaniach własnych, autorzy dokonali podziału wzmocnienia napięcia na kilka przedziałów: a) U < 3 V, b) 3 V U < 4 V, c) 4 V U < 5 V, d) 5 V U < 6 V, e) U 6 V. 2. Motywacja podjęcia tematu Zróżnicowane rozwiązania pojazdów osobowych z układami napędu hybrydowego powodują, że porównanie ich charakterystyk mechanicznych czy elektrycznych nie jest skuteczne. Wykorzystanie jednakowych układów napędów hybrydowych pozwala na zwiększenie możliwości ich porównywania, tym bardziej gdy zamontowano je w dwóch podobnych pojazdach. Mechaniczne i elektryczne podobieństwa układów napędowych nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie podobieństwa charakterystyk tych pojazdów w warunkach zróżnicowanego ruchu pojazdów. Tak więc motywacją do podjęcia badań była analiza charakterystyk trakcyjnych pojazdów z układami napędu hybrydowego. Dodatkowo, uwzględniając zwiększenie napięcia zasilania dokonano analiz wykorzystania tego przyrostu napięcia i jego wpływu na przepływ energii w układach napędu hybrydowego pojazdów. 3. Metodyka badań Prace badawcze dotyczyły analizy przepływu energii w pojazdach wyposażonych w jednakowy hybrydowy układ napędowy z uwzględnieniem: 1. Analizy warunków pracy maszyn elektrycznych pojazdów podczas napędu i hamowania regeneracyjnego 2. Określenia warunków wykorzystania zwiększonej wartości napięcia zasilania maszyn elektrycznych 3. Określenia przepływu energii elektrycznej w pojeździe hybrydowym z uwzględnieniem zużywania i odzyskiwania energii w zróżnicowanych warunkach jazdy. Analizę powyżej przedstawionych celów szczegółowych prowadzono z użyciem pojazdów z równoległym pełnym (full hybrid) układem napędu hybrydowego. W pojazdach tych zastosowano również dodatkowy układ napędu tylnej osi z użyciem silnika elektrycznego. Jedyną wielkością różniącą obiekty badawcze była masa pojazdów (tab. 1).

3 Przedstawione powyżej cele badawcze, wymagały wykorzystania oprócz obiektów badawczych w postaci dwóch pojazdów również aparatury pozwalającej na pomiary głównych wielkości elektrycznych układów napędowych. Dokonano akwizycji danych pomiarowych z częstotliwością Hz, co pozwoliło na dokładne oszacowanie zmian pracy układów napędowych. Badania prowadzono z użyciem dedykowanego systemu diagnostycznego TechStream do akwizycji danych pomiarowych z pojazdów firmy i (rys. 1). Tablica 1. Dane techniczne badanych pojazdów Parametr Jednostka NX 3h RAV4 hybrid Silnik spalinowy Pojemność dm 3 2,494 Moment obrotowy Nm przy obr/min 26 przy Moc kw przy obr/min 114 przy 57 Układ napędu elektrycznego przód Moment obrotowy obr/min 27 przy 18 Moc silnika obr/min 15 przy 45 Układ napędu elektrycznego tył Moment obrotowy Mn 139 Moc silnika kw 5 Układ gromadzenia energii Akumulator NiMH Pojemność kw h 1,59 Napięcie akumulatora V 244,8 Max napięcie inwertera V 65 Pojazd Masa własna kg a) b) Rys. 1. Warunki badań pojazdów z użyciem czytnika systemu diagnostyki pokładowej dedykowanego do analiz z pojazdów z układami napędu hybrydowego 4. Warunki prowadzenia badań Analiz układów napędowych dokonano wykorzystując przejazdy pojazdów w warunkach miejskich oraz pozamiejskich na terenie Warszawy i jej okolic. Wykorzystując technikę jazdy pojazdów jeden za drugim (tzw. jazdę za liderem) rys. 2, stwierdzono, że oba przejazdy są do siebie podobne. Długość tras pomiarowych wynosiła: 14,8 km (około 245 s) w warunkach jazdy miejskiej oraz 14,6 km (około 177 s) w warunkach jazdy pozamiejskiej. W pierwszej z nich średnia prędkość wyniosła 24 km/h, natomiast w drugiej 33 km/h.

4 a) b) 1 8 NX 3h RAV4 hybrid Urban test route: Warszawa 12 1 NX 3h RAV4 hybrid Vehicle speed [kph] Time[s] Vehicle speed [kph] Rys. 2. Porównanie prędkości badanych pojazdów: a) w warunkach jazdy miejskiej, b) w warunkach jazdy pozamiejskiej Podobieństwo przejazdów potwierdzono dodatkowo w analizie wartości prędkości maksymalnych oraz udziałów przyspieszania i jazdy ze stałą prędkością. W ruchu miejskim różnice prędkości maksymalnych wyniosły 7% (rys. 3a). Takie same wartości uzyskano w ruchu pozamiejskim (rys. 3b). Względny czas przyspieszania wynosił w ruchu miejskim około 35%, w ruchu pozamiejskim około 3%. Różnice wynosiły około 5%. Względny czas hamowania wyniósł we wszystkich przejazdach około 3%. Czas jazdy ze stałą prędkością nie jest długi i wynosi około 1% nieco większy podczas jazdy miejskiej. Względny czas postoju pojazdu wynosił, w ruchu miejskim 22 25%, w ruchu pozamiejskim 27 32% Extra urban test route: Warsaw Time[s] a) b) Vmax [kph], acceler. -a, speed -v [%] 12 NX 3h 1 9 RAV4 hybrid Vmax a> a< v=const v = kph Vmax [kph], acceler. -a, speed -v [%] NX 3h 1 RAV4 hybrid Vmax a> a< v=const v = kph Rys. 3. Charakterystyczne wielkości pomiarowe przejazdów: a) w warunkach jazdy miejskiej, b) w warunkach jazdy pozamiejskiej Analiza powyższych wielkości pozwala na stwierdzenie podobieństwa przejazdów. Jest to warunek niezbędny do dalszych analiz związanych z porównaniem warunków pracy dwóch napędów hybrydowych w warunkach jazdy miejskiej oraz pozamiejskiej. Analizę taką przeprowadzono w kolejnym rozdziale. 5. Eksploatacja silników elektrycznych w warunkach zmiennych wartości napięcia 5.1. Porównanie warunków pracy silników elektrycznych podczas napędu pojazdów Analizę eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym prowadzono głownie w odniesieniu do układów elektrycznych napędu. Analizę pracy silników elektrycznych

5 prowadzono w aspekcie przedziałów napięcia zasilania silnika. Jak wynika z wcześniej przytoczonych danych, większe wartości napięcia zasilania powinny być użyte przy dużych wartościach momentu obrotowego. Analiza charakterystyki pracy silników elektrycznych badanych pojazdów wskazuje na wykorzystanie dużych wartości napięcia w zakresie dużych wartości momentu obrotowego przy średnim zakresie prędkości obrotowej (rys. 4 napięcie powyżej 6 V). Wraz ze zwiększeniem prędkości obrotowej silnika zwiększa się również wartość napięcia jego zasilania. Należy zwrócić uwagę, że w warunkach jazdy pozamiejskiej (większe prędkości jazdy) wykorzystuje się szersze pole użytkowe większych wartości napięcia zasilania. W warunkach jazdy miejskiej (rys. 4a i 4b) duże zagęszczenie pola pracy dotyczy momentu obrotowego do wartości 15 Nm i prędkości obrotowej do 6 obr/min. Odnotowano większe wartości maksymalnego momentu obrotowego podczas przejazdu samochodem niż pojazdem firmy. Z analizy tej charakterystyki prędkościowej silnika elektrycznego wynika, że przy danej prędkości obrotowej możliwe jest zasilanie silnika różnymi wartościami napięcia. Napięcie to jest tym większe im większa jest wartość wymaganego momentu obrotowego. Zwiększenie napięcia zasilania pozwala na zwiększenie wartości mocy silnika. a) b) U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V Motor speed (rpm) Motor speed[rpm] c) d) U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V 25 U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V Motor speed [rpm] Motor speed [rpm] Rys. 4. Charakterystyki silników elektrycznych badanych pojazdów: a b) w warunkach jazdy miejskiej, c d) w warunkach jazdy pozamiejskiej w odniesieniu do wartości napięcia zasilającego Charakterystyka układu napędowego powoduje, że prędkość jazdy pojazdem jest proporcjonalna do prędkości obrotowej silnika elektrycznego. Wynika z tego, że wraz ze zwiększeniem prędkości w obszarach pozamiejskich zwiększają się prędkości obrotowe silnika (rys. 4c i 4d). W warunkach jazdy pozamiejskiej różnice w obszarach

6 wykorzystywanych pól charakterystyk silników elektrycznych uzyskają mniejsze różnice niż podczas jazdy miejskiej. Duże wartości momentu obrotowego w zakresie średnich wartości prędkości silnika elektrycznego powodują, że w tym zakresie prędkości silnika elektrycznego moce uzyskują wartości maksymalne. Te maksymalne wartości mocy są generowane przy dużych wartościach napięcia zasilającego. W innym przypadku, zgodnie z równaniem Ne = U I, moce byłyby ograniczone (przy tym samym natężeniu prądu mniejsze wartości napięcia zasilania) Porównanie warunków pracy silników elektrycznych podczas hamowania regeneracyjnego Odzyskiwanie energii podczas hamowania pozwala na obserwację typowych warunków zmiany napięcia elektrycznego, które powoduje zmianę energii gromadzonej w akumulatorze wysokonapięciowym. W poprzednim punkcie wykazano, że maksymalne wartości napięcia zasilania silnika występują przy mocy maksymalnej tych silników. Warunki zmiany napięcia podczas odzyskiwania energii są odmienne (rys. 5). Podczas hamowania zmiana napięcia z generatora prądu ulega zmianie proporcjonalnie do prędkości obrotowej. Duże wartości prędkości obrotowej skutkują największymi wartościami napięcia. Z charakterystyki odzyskiwania energii wynika, że wartości napięcia zależą jedynie od prędkości obrotowej, a nie od b) U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V -1 a) -6-8 U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V c) 6 8 d) U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V -1 4 Motor speed [rpm] Motor speed [rpm] -6-8 U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V Motor speed [rpm] Motor speed [rpm] Rys. 5. Charakterystyki maszyn elektrycznych badanych pojazdów podczas hamowania regeneracyjnego: a b) w warunkach jazdy miejskiej, c d) w warunkach jazdy pozamiejskiej w odniesieniu do wartości napięcia zasilającego

7 momentu obrotowego. Taka reguła obwiązuje przy zmianie napięcia od napięcia zasilania akumulatora (około 24 V) do wartości 6 V. Powyżej tej wartości (6 65 V) napięcie jest uzyskiwane jedynie w zakresie mocy maksymalnych generowanych podczas hamowania. Warunki takie dotyczą wszystkich wariantów tras wykorzystanych podczas badań. Analiza wielkości momentu obrotowego podczas hamowania uzupełniona o wartości prędkości obrotowej pozwala na wyznaczenie przepływu energii zgodnie z równaniem: =2 (1) gdzie: T moment hamujący silnika elektrycznego, n prędkość obrotowa. Na tej podstawie wyznaczono energię podczas hamowania regeneracyjnego z podziałem na wielkości napięcia generatora prądu. Zgodnie z danymi na rysunku 5 oraz po zastosowaniu równania (1) stwierdzono, że największy udział hamowania regeneracyjnego w warunkach miejskich odbywa się przy napięciu do 3 V. Udział ten wynosi powyżej 4% czasu jazdy dla pojazdu oraz powyżej 5% podczas przejazdu Toyotą (rys. 6a). Charakterystycznym jest fakt, że udział zwiększonego napięcia w pojeździe podczas odzyskiwania energii jest coraz większy dla większych wartości napięcia. Ta prawidłowość dotyczy zarówno warunków jazdy miejskiej oraz pozamiejskiej (rys. 6b). W warunkach jazdy miejskiej udział większych wartości napięcia jest coraz mniejszy w ogólnym czasie jego wykorzystania. W warunkach pozamiejskich największy udział napięcia (o wartości około 3% czasu hamowania regeneracyjnego) przypada na zakres 5 6 V, co można tłumaczyć zwiększonymi prędkościami jazdy oraz możliwością przetwarzania większych wartości energii kinetycznej na energię elektryczną. Jak wynika z rysunku 5 zakres ten dotyczy największych wartości prędkości obrotowych podczas hamowania odzyskującego energię. a) b) Urban Extra urban U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V Regeneration [%] Regeneration [%] Rys. 6. Analiza względnych udziałów czasu odzyskiwania energii z uwzględnieniem napięcia generatora elektrycznego badanych pojazdów: a) w warunkach jazdy miejskiej, b) w warunkach jazdy pozamiejskiej 5.3. Analiza przepływu energii przez akumulator podczas napędu pojazdów Ważnym aspektem prowadzenia badań drogowych jest początkowy stopień naładowania akumulatorów wysokonapięciowych określany mianem SOC (state of charge). Wskazuje on na wartość energii zgromadzonej w akumulatorze podczas rozpoczęcia testu jednocześnie jest informacją o możliwości wykorzystania silników elektrycznych bez konieczności uruchamiania silnika spalinowego. W prowadzonych badaniach wartość SOC w obu przejazdach (miejskim i pozamiejskim) w badanych pojazdach były na zbliżonym poziomie i wynosiły około 45% (rys. 7). Oba przejazdy charakteryzowały się podobnym przepływem energii, gdyż końcowy stopień

8 naładowania akumulatorów w oby przypadkach był porównywalny. W warunkach jazdy miejskiej wyniósł on dla obu pojazdów około 57% ( SOC = 12%). W warunkach jazdy pozamiejskiej wartość ta była większa i wynosiła 6% ( SOC = 15%). Jest to kolejne potwierdzenie porównywalności przejazdów dwoma pojazdami. Analizie poddano także warunki przepływu energii, z których wynika podobieństwo zarządzania przepływem energii w obu pojazdach. Wartość zmian energii jest podobna, jednak końcowa energia zgromadzona w akumulatorze jest większa w pojeździe niż w Toyocie. Zmiany te na korzyść pojazdu mogą wynikać z większej masy (co jest widoczne w początkowych okresach jazdy jako rozładowanie akumulatora), jednak powoduje również większy odzysk energii podczas hamowania zgodnie z równaniem: = (2) gdzie masa pojazdu ma wpływ na wartość energii kinetycznej zamienianej na energię elektryczną. a) b) Energy flow [kwh] Energy RAV4 hybrid Energy NX 3h SOC RAV4 hybrid SOC NX 3h charging 2 discharging Time[s] 5 4 SOC [%] Energy flow [kwh] Energy RAV4 hybrid Energy NX 3h SOC RAV4 hybrid SOC NX 3h charging 2 discharging Time[s] 5 4 SOC [%] Rys. 7. Analiza przepływu energii oraz stopnia naładowania akumulatorów podczas przejazdu pojazdów: a) w warunkach jazdy miejskiej, b) w warunkach jazdy pozamiejskiej Analiza zmian SOC w warunkach miejskich wskazuje na brak ciągłego doładowania akumulatora do uzyskania wartości maksymalnych. W początkowej części trasy, po uzyskaniu SOC o wartości 6% następuje jego wyładowanie do wartości około 5%. Stwierdzono więc, że stan typowej wartości SOC w warunkach miejskich oscyluje w zakresie 5 6%. W warunkach jazdy pozamiejskiej wykorzystanie trybu wspomagania silnika spalinowego przez elektryczny jest większe, co wskazuje na mniejsze szybkości naładowania akumulatora. W tym przypadku, naładowanie akumulatora do wartości 6% uzyskano dopiero w końcowym fragmencie trasy, który jest typowo miejskim odcinkiem pozwalającym na zwiększony odzysk energii Analiza pracy akumulatora wysokonapięciowego w zróżnicowanych warunkach jazdy Analiza pracy akumulatorów wskazuje na fakt, że większe wartości prądu akumulatora oraz mniejsze wartości napięcia dotyczą jego rozładowania (rys. 8). Analiza zmian napięcia silników elektrycznych podczas ładowania i rozładowania akumulatora wskazuje na istnienie pewnej prawidłowości. Napięcie o najmniejszej wartości (z przedziału poniżej 3 V) jest wykorzystywane przy małych wartościach przepływu prądu przez akumulator. Wraz ze zwiększeniem wartości prądu następuje zwiększenie wartości napięcia wzmocnienia. Jest to cecha charakterystyczna tych systemów, niezależnie od kierunku przepływu prądu (ładowanie lub rozładowanie akumulatora).

9 a) b) discharge discharge U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V Voltage [V] U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V 29 Voltage [V] charge 23 charge Current [A] c) d) discharge discharge U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V Voltage [V] 31 Voltage [V] 6 Current [A] U < 3 V 3 V < U < 4 V 4 V < U < 5 V 5 V < U < 6 V U > 6 V charge 23 charge Current [A] Current [A] Rys. 8. Charakterystyki napięcie prąd akumulatorów wysokonapięciowych podczas ładowania i rozładowania: a b) w warunkach jazdy miejskiej, c d) w warunkach jazdy pozamiejskiej w odniesieniu do wartości napięcia zasilającego maszyny elektryczne 6. Analiza przepływu energii podczas napędu pojazdów Przedstawione powyżej analizy dotyczące warunków pracy silników eklektycznych i akumulatorów pozwalają na dokonanie zestawienia przepływu energii w układach napędu hybrydowego w warunkach drogowych. Zebrane dane pomiarowe pozwoliły na wyszczególnienie faz przepływu energii: rozładowania akumulatorów wysokonapięciowych (pobór prądu z akumulatora wysokonapięciowego IB > ), ładowania w warunkach typowych (przepływ prądu do akumulatora IB < oraz brak hamowania regeneracyjnego Th < ), ładowania w warunkach hamowania regeneracyjnego (przepływ prądu do akumulatora IB < oraz ujemna wartość momentu na silniku elektrycznym Th < ). Warunki takie pozwoliły na określenie wartości energii w trzech trybach jazdy pojazdami. Suma wszystkich wartości energii pozwala na określenie końcowej wartości zmian energii zgromadzonej w akumulatorze. W warunkach jazdy miejskiej uzyskano większe wartości rozładowania akumulatora w pojeździe (1,68 kwh) niż w Toyocie (1,43 kwh) o 15% (rys. 9a i 9b). Podobnie dla tego pojazdu uzyskano także większe wartości odzyskanej energii o 14%. Uwzględniając ładowanie akumulatora z silnika spalinowego, zmiana energii akumulatora w ie NX 3h wyniosła,42 kwh (doładowanie akumulatora). W tych samych warunkach jazdy miejskiej zmiana energii akumulatora wyniosła w Toyocie,32 kwh. Większa o 24% wartość zgromadzonej energii w akumulatorze wynika z większych

10 wartości wszystkich analizowanych wielkości przedstawionych powyżej (rozładowanie, ładowanie, regeneracja). a) b) NX 3h RAV4 hybrid Energy flow Energy flow all discharging charging regen. all discharging charging regen. Energy change.42 Energy change.32 discharging charging discharging charging Energy[kWh] c) d) NX 3h Energy[kWh] RAV4 hybrid Energy flow Energy flow all discharging charging regen. all discharging charging regen. Energy change.47 Energy change.47 discharging charging discharging charging Energy[kWh] Energy[kWh] Rys. 9. Analiza przepływu energii oraz całkowita zmiana naładowania akumulatora podczas przejazdów: a b) w warunkach jazdy miejskiej, c d) w warunkach jazdy pozamiejskiej z uwzględnieniem ładowania, rozładowania akumulatora wysokonapięciowego oraz hamowania regeneracyjnego Analiza jazdy pozamiejskiej wskazuje na podobne różnice w rozładowaniu akumulatora w pojeździe NH 3h wartość ta jest większa o 19% w stosunku do pojazdu Toyoty RAV4 hybrid (rys. 9c i 9d). Uwzględniając, że w pojeździe NX 3h zgromadzono więcej energii wynikającej z ładowania akumulatora (o 11%) i odzyskiwania energii (o 5%) to całkowita ilość zmiany energii w akumulatorach była dokładnie taka sama (,47 kwh). Wynika z tego, że w warunkach jazdy pozamiejskiej ilość energii dodatkowej w akumulatorze nie zależała od typu pojazdu (czyli głównie od masy, gdyż pozostałe wielkości są jednakowe). 7. Podsumowanie Analiza warunków eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym pozwala na stwierdzenie, że istnieją odmienne charakterystyki ich ruchu w warunkach miejskich i pozamiejskich. Wynikają z tego zróżnicowane wielkości przepływu energii oraz ładowania i wyładowania akumulatorów wysokonapięciowych. Szczegółowe wnioski sformułowano poniżej: Z analizy tej charakterystyki prędkościowej silnika elektrycznego wynika, że przy danej prędkości obrotowej możliwe jest zasilanie silnika różnymi wartościami napięcia. Napięcie to

11 jest tym większe im większa jest wartość wymaganego momentu obrotowego. Zwiększenie napięcia zasilania pozwala na zwiększenie wartości mocy silnika. Podczas hamowania zmiana napięcia z generatora prądu ulega zmianie proporcjonalnie do prędkości obrotowej. Duże wartości prędkości obrotowej skutkują największymi wartościami napięcia. Z charakterystyki odzyskiwania energii wynika, że wartości napięcia zależą jedynie od prędkości obrotowej, a nie od momentu obrotowego. Zmiany wartości naładowania akumulatora w warunkach jazdy miejskiej waha się w zakresie 5 6%. W warunkach jazdy pozamiejskiej wykorzystanie trybu wspomagania silnika spalinowego przez elektryczny jest większe, co wskazuje na mniejsze szybkości naładowania akumulatora. Naładowanie akumulatora do wartości 6% uzyskano dopiero w końcowym fragmencie trasy. Wartość zmian energii podczas przejazdów pojazdami jest podobna, jednak końcowa energia zgromadzona w akumulatorze jest większa w pojeździe NX 3h niż w Toyocie RAV4 hybrid. Zmiany te na korzyść pojazdu mogą wynikać z różnej masy pojazdów (większej w przypadku a), która ma wpływ na wartość energii kinetycznej zamienianej na energię elektryczną. Napięcie o najmniejszej wartości (z przedziału poniżej 3 V) jest wykorzystywane przy małych wartościach przepływu prądu przez akumulator. Wraz ze zwiększeniem wartości prądu następuje zwiększenie wartości napięcia wzmocnienia. Jest to cecha charakterystyczna tych systemów, niezależnie od kierunku przepływu prądu (ładowanie lub rozładowanie akumulatora). Powyższe badania prowadzono przy jednakowym stopniu naładowania akumulatorów zarówno w warunkach miejskich oraz pozamiejskich. Kolejnym etapem prac badawczych będzie analiza eksploatacyjna takich napędów w odniesieniu do zróżnicowanych warunków początkowych zgromadzonej energii w akumulatorach tych pojazdów. Wówczas charakterystyki tych napędów powinny być znacząco zróżnicowane. Literatura 1. Hu X, Jiang J, Egardt B, Cao D. Advanced power-source integration in hybrid electric vehicles: multicriteria optimization approach. IEEE Transactions on Industrial Electronics 215; 62 (12): , 2. Hu X, Moura S J, Murgovski N, Egardt B, Cao D. Integrated optimization of battery sizing, charging, and power management in plug-in hybrid electric vehicles. IEEE Transactions on Control Systems Technology 216; 24 (3): , 3. Kasprzyk L. Modelling and analysis of dynamic states of the lead-acid batteries in electric vehicles. Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability 217; 19 (2): , 4. Li L, Wang X, Xiong R, He K, Li X. AMT downshifting strategy design of HEV during regenerative braking process for energy conservation. Applied Energy 216; 183: , 5. Merkisz J, Pielecha I. Układy mechaniczne napędu hybrydowego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań Michel P, Charlet A, Colin G, Chamaillard Y, Bloch G, Nouillant C. Optimizing fuel consumption and pollutant emissions of gasoline-hev with catalytic converter. Control Engineering Practice 217; 61: ,

12 7. Navamani J D, Vijayakumar K, Jegatheesan R. Non-isolated high gain DC-DC converter by quadratic boost converter and voltage multiplier cell. Ain Shams Engineering Journal 216, in press, 8. Pielecha J, Merkisz J, Markowski J, Jasinski R. Analysis of passenger car emission factors in RDE tests. E3S Web of Conferences 1, UNSP 73 (216), 9. Stroe N, Colin G, Ben-Cherif K, Olaru S, Chamaillard Y. Towards a generic controloriented model for HEV predictive energy management. IFAC 216; 49 (11): , 1. Tani A, Camara M B, Dakyo B, Azzouz Y. DC/DC and DC/AC converters control for hybrid electric vehicles energy management-ultracapacitors and fuel cell. IEEE Transactions on Industrial Informatics 213; 9 (2): , Wei Z, Xu J, Halim D. HEV power management control strategy for urban driving. Applied Energy 217; 194: , Wei Z, Xu Z, Halim D. Study of HEV power management control strategy based on driving pattern recognition. Energy Procedia 216; 88: , Zhu L, Yu F R, Ning B, Tang T. Optimal charging control for plug-in electric vehicles in smart microgrids fueled by renewable energy sources. International Journal of Green Energy 213; 1 (9): ,

Układy napędowe i magazyny energii w pojazdach elektrycznych oraz systemy do ładowania baterii

Układy napędowe i magazyny energii w pojazdach elektrycznych oraz systemy do ładowania baterii Układy napędowe i magazyny energii w pojazdach elektrycznych oraz systemy do ładowania baterii Lech M. Grzesiak Plan prezentacji Ø Wprowadzenie Ø Magazyny energii Ø Maszyny elektryczne w napędach pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych

Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych mgr inż. Bartłomiej Będkowski Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL PL - 40-203 Katowice

Bardziej szczegółowo

Analiza parametrów pracy napędu hybrydowego Toyoty Prius III w procesie hamowania

Analiza parametrów pracy napędu hybrydowego Toyoty Prius III w procesie hamowania SOSIK Paweł 1 TARKOWSKI Piotr 2 Analiza parametrów pracy napędu hybrydowego Toyoty Prius III w procesie hamowania WSTĘP Pojazdy hybrydowe, z uwagi na swoje zalety stają się coraz bardziej popularne na

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH MARKI URSUS. URSUS BUS S.A. Dariusz Kasperek

PERSPEKTYWY ROZWOJU ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH MARKI URSUS. URSUS BUS S.A. Dariusz Kasperek PERSPEKTYWY ROZWOJU ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH MARKI URSUS URSUS BUS S.A. Dariusz Kasperek dariusz.kasperek@ursus.com 1 EKOVOLT Powstanie Spółki URSUS BUS S.A. - 2015 r. 2 URSUS S.A. EKOVOLT TROLEJBUS

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII

EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII Dominik ŁYSKOJĆ, Stanisław DUER, Konrad ZAJKOWSKI, Stanisław SOKOŁOWSKI, Bogdan WILCZYŃSKI EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII Streszczenie W artykule przedstawiono zastosowania w pojazdach

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Nowe BMW i3

Dane techniczne Nowe BMW i3 Dane techniczne Nowe BMW i3 Strona 1 od Karoseria Konstrukcja BMW i3 kabina pasażerska z CFRP, podwozie aluminiowe BMW i3 ze zwiększonym zasięgiem Liczba drzwi / miejsc 5 / 4 5 / 4 Długość mm 4011 4011

Bardziej szczegółowo

BADANIA SILNIKA BLDC PRZEZNACZONEGO DO HYBRYDOWEGO NAPĘDU BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

BADANIA SILNIKA BLDC PRZEZNACZONEGO DO HYBRYDOWEGO NAPĘDU BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP*, Piotr WYGONIK* bezzałogowy

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W CZASIE TESTÓW DROGOWYCH

BADANIE ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W CZASIE TESTÓW DROGOWYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99) 31 Wojciech Moćko 1,2, Marcin Ornowski 1, Magdalena Szymańska 1,3 1) Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2) Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN EURO VI: hybryda

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN EURO VI: hybryda MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość MAN EURO VI: hybryda < 1 > Autobusy MAN Kompetencja, wiedza, doświadczenie < 2 > MAN w Polsce Od 21 lat na polskim rynku Ponad 14 500 wyprodukowanych

Bardziej szczegółowo

BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH

BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH Piotr Tarkowski 1, Ewa Siemionek 1 BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH Streszczenie. Eksploatacja współczesnych środków transportu bliskiego wymaga oceny energochłonności ruchu. W artykule

Bardziej szczegółowo

BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM ANDRZEJ GAJEK 1, PIOTR STRZĘPEK 2 Politechnika Krakowska Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań odzysku energii hamowania osobowego

Bardziej szczegółowo

z. 112 Transport 2016 Andrzej Lechowicz, Andrzej Augustynowicz

z. 112 Transport 2016 Andrzej Lechowicz, Andrzej Augustynowicz PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 112 Transport 2016 Andrzej Lechowicz, Andrzej Augustynowicz BADANIA SYMULACYJNE HYBRYDOWEGO ADU OWEGO POJAZDU MIEJSKIEGO : marzec 2016 Streszczenie: Badania przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Elektryczny skuter - Vectrix VX- 1 Li

Elektryczny skuter - Vectrix VX- 1 Li Salon Pojazdów Elektrycznych: Łódź, Łagiewnicka 61, tel: 510 101 224, mail: info@gobikes.pl Dane aktualne na dzień: 01-12-2017 13:47 Link do produktu: https://gobikes.pl/elektryczny-skuter-vectrix-vx-1-li-p-115.html

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym Tytuł projektu : Nowatorskie rozwiązanie napędu pojazdu elektrycznego z dwustrefowym silnikiem BLDC Umowa Nr NR01 0059 10 /2011 Czas realizacji : 2011-2013 Idea napędu z silnikami BLDC z przełączalną liczbą

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK Solaris Bus & Coach Kierunek rozwoju komunikacji miejskiej Wymagania prawne Przepisy lokalne pojazdy elektryczne

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA CYKLU PRACY HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO GÓRNICZEJ LOKOMOTYWY SPĄGOWEJ

SYMULACJA CYKLU PRACY HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO GÓRNICZEJ LOKOMOTYWY SPĄGOWEJ Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2015 (105) 1 Rafał Konsek*, Arkadiusz Mężyk** * Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice ** Politechnika Śląska, Gliwice SYMULACJA CYKLU PRACY HYBRYDOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBORU PRZEŁOŻEŃ NA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO

WPŁYW WYBORU PRZEŁOŻEŃ NA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2016 (111) 205 Jakub Bernatt, Maciej Bałkowiec Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice WPŁYW WYBORU PRZEŁOŻEŃ NA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wpływ naładowania akumulatorów na parametry pracy napędu hybrydowego plug-in w rzeczywistych warunkach ruchu

Wpływ naładowania akumulatorów na parametry pracy napędu hybrydowego plug-in w rzeczywistych warunkach ruchu CIEŚLIK Wojciech 1 PIELECHA Ireneusz 2 SZAŁEK Andrzej 3 VANHAELST Robin 4 Wpływ naładowania akumulatorów na parametry pracy napędu hybrydowego plug-in w rzeczywistych warunkach ruchu WSTĘP Napęd elektryczny

Bardziej szczegółowo

Zadania i funkcje skrzyń biegów. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Zadania i funkcje skrzyń biegów. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zadania i funkcje skrzyń biegów Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zadania skrzyni biegów Skrzynia biegów umożliwia optymalne wykorzystanie mocy silnika. Każdy silnik ma pewien

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI Zbiorowy transport miejski = alternatywa dla transportu indywidualnego Warszawa, Trasa Łazienkowska, analiza ruchu w godzinach

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie

Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie RYBICKA Iwona 1 DROŹDZIEL Paweł 2 Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie WSTĘP W dziedzinie komunikacji miejskiej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STYLU JAZDY KIEROWCY NA EKOLOGICZNOŚĆ POJAZDU

WPŁYW STYLU JAZDY KIEROWCY NA EKOLOGICZNOŚĆ POJAZDU LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Jerzy MERKISZ 1 Jacek PIELECHA 2 Ireneusz PIELECHA 3 emisja spalin, testy drogowe, rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

NOWE MINI COUNTRYMAN PLUG-IN HYBRID.

NOWE MINI COUNTRYMAN PLUG-IN HYBRID. NOWE MINI COUNTRYMAN PLUG-IN HYBRID. BLIŻEJ DO PRZYSZŁOŚCI. Poznaj nowe MINI Countryman Plug-in Hybrid łączące to, co najlepsze: napęd elektryczny umożliwiający bezgłośną jazdę w mieście do 40 km/h* bez

Bardziej szczegółowo

PROCEdURA doboru ELEmENTóW hybrydowego ELEkTROmEChANiCzNEgO NAPędU mechanizmów RObOCzYCh żurawia SAmOjEzdNEgO

PROCEdURA doboru ELEmENTóW hybrydowego ELEkTROmEChANiCzNEgO NAPędU mechanizmów RObOCzYCh żurawia SAmOjEzdNEgO PRACE instytutu LOTNiCTWA 221 s. 121 132 Warszawa 2011 PROCEdURA doboru ELEmENTóW hybrydowego ELEkTROmEChANiCzNEgO NAPędU mechanizmów RObOCzYCh żurawia SAmOjEzdNEgO MIchał PaNufNIk Instytut Lotnictwa Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE I PRAKTYCZNE PROJEKTY Z ZAKRESU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE ORAZ SPOSOBY JEJ WYKORZYSTANIA - SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

INNOWACYJNE I PRAKTYCZNE PROJEKTY Z ZAKRESU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE ORAZ SPOSOBY JEJ WYKORZYSTANIA - SAMOCHODY ELEKTRYCZNE INNOWACYJNE I PRAKTYCZNE PROJEKTY Z ZAKRESU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE ORAZ SPOSOBY JEJ WYKORZYSTANIA - SAMOCHODY ELEKTRYCZNE dr inż. Stanisław Gawron 1 Krótka historia Ośrodka Instytut Napędów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MASZYN RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

ANALIZA PORÓWNAWCZA RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MASZYN RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2015 (105) 113 Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Jan Prokop Politechnika Rzeszowska, Rzeszów ANALIZA PORÓWNAWCZA RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MASZYN RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Charakterystyki mechaniczne silnika o ruchu wirującym Ω = f(t) Prędkość wirowania Ω [rad/s] Bezwzględny uchyb prędkości ΔΩ = Ω 1 - Ω 1o Ω 1o ΔΩ = Ω 1 - Ω 1o Ω 1 Ω 2o Ω 2 Moment T [.

Bardziej szczegółowo

Elektromobilność od pojazdów hybrydowych do elektrycznych

Elektromobilność od pojazdów hybrydowych do elektrycznych Elektromobilność od pojazdów hybrydowych do elektrycznych Zawartość Wprowadzenie do elektromobilności Elektromobilność - motywacja Komponenty elektromobilności Elektryfikacja: od silnika spalinowego do

Bardziej szczegółowo

System napędu hybrydowego Toyota. Toyota Motor Poland 2008

System napędu hybrydowego Toyota. Toyota Motor Poland 2008 System napędu hybrydowego Toyota Toyota Motor Poland 2008 Moment obrotowy Moc wyjściowa System napędu hybrydowego Toyota Charakterystyki trakcyjne Moc silnika spalinowego: Moment obrotowy silnika elektrycznego:

Bardziej szczegółowo

Problematyka ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych

Problematyka ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych Problematyka ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych Ireneusz Pielecha, Jerzy Merkisz, Politechnika Poznańska W artykule przedstawiono problematykę ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych.

Bardziej szczegółowo

Synchroniczny z magnesami trwałymi

Synchroniczny z magnesami trwałymi INFORMACJA PRASOWA Nowy Hyundai IONIQ - Dane techniczne Silnik benzynowy (IONIQ Hybrid oraz IONIQ Plug-in) Pojemność skokowa Bore x stroke KAPPA 1.6 ATKINSON GDI 1,580 cc 72 X 97 mm Stopień sprężania 13,0

Bardziej szczegółowo

BADANIE POBORU ENERGII W UKŁADZIE ZAPŁONOWYM STOSOWANYM W JEDNOSTKACH BEZZAŁOGOWYCH

BADANIE POBORU ENERGII W UKŁADZIE ZAPŁONOWYM STOSOWANYM W JEDNOSTKACH BEZZAŁOGOWYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 2013 Tomasz WAWRZYNIAK* BADANIE POBORU ENERGII W UKŁADZIE ZAPŁONOWYM STOSOWANYM W JEDNOSTKACH BEZZAŁOGOWYCH W artykule

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM 51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE

Bardziej szczegółowo

Układ ENI-EBUS/URSUS stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony do autobusu EKOVOLT produkcji firmy URSUS..

Układ ENI-EBUS/URSUS stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony do autobusu EKOVOLT produkcji firmy URSUS.. Strona 1/11 Układ ENI-EBUS/URSUS Układ ENI-EBUS/URSUS stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony do autobusu EKOVOLT produkcji firmy URSUS.. Układ ten umożliwia: napędzanie i hamowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA DROGOWEGO ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY EVALUATION OF SPECIFIC DISTANCE ENERGY CONSUMPTION BY ELECTRIC CAR

OCENA DROGOWEGO ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY EVALUATION OF SPECIFIC DISTANCE ENERGY CONSUMPTION BY ELECTRIC CAR Zdzisław Chłopek Instytut Transportu Samochodowego OCENA DROGOWEGO ZŻYCIA ENERGII PRZEZ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W artykule przedstawiono wyniki badań samochodu elektrycznego Zilent Courant w warunkach symulujących

Bardziej szczegółowo

1.5 Diesel 88 kw (120 KM) Parametry silników Pojemność (cm³)

1.5 Diesel 88 kw (120 KM) Parametry silników Pojemność (cm³) Dane techniczne, 31 maja 2019 Dane techniczne 75 kw (102 KM) 88 kw (120 KM) 110 kw (150 KM) 130 kw (177 KM) Parametry silników Pojemność (cm³) 1 499 1 499 1 997 1 997 Moc kw (KM) 75 88 110 130 Moc maksymalna

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Feliks Mirkowski OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Streszczenie. JeŜeli obciąŝenie silnika jest mniejsze od znamionowego, to jego zasilanie napięciem znamionowym

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ

NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ Karol SZTWIERTNIA 1, Marek GUZEK, Janusz JANUŁA 3 Streszczenie Przedmiotem artykułu jest niepewność

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przekształtników

Bardziej szczegółowo

BADANIA EMISJI ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH W STATKACH POWIETRZNYCH

BADANIA EMISJI ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH W STATKACH POWIETRZNYCH Jerzy Merkisz BADANIA EMISJI ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH W STATKACH POWIETRZNYCH Praca przewozowa x10 6 [tonokilometry] Wskaźnik pracy przewozowej w transporcie lotniczym wg ICAO 6000000 5000000 4000000 3000000

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Część II - ocena wybranych linii komunikacji miejskiej ( nr linii: 31 oraz 44 ) pod kątem obsługi przez autobusy elektryczne:

Część II - ocena wybranych linii komunikacji miejskiej ( nr linii: 31 oraz 44 ) pod kątem obsługi przez autobusy elektryczne: W związku z realizacją projektu Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013r na wsparcie podmiotów realizujących Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE NAPĘDU HYBRYDOWEGO BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

BADANIA LABORATORYJNE NAPĘDU HYBRYDOWEGO BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP*, Piotr WYGONIK* bezzałogowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW Mgr inż. Ewa Siemionek* *Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36 1. WSTĘP Komunikacja miejska

Bardziej szczegółowo

The influence of the velocity profile on the distribution of power flows in a hybrid vehicle

The influence of the velocity profile on the distribution of power flows in a hybrid vehicle Article citation info: SOSIK, P., TARKOWSKI, P. The influence of the velocity profile on the distribution of power flows in a hybrid vehicle. Combustion Engines. 2013, 154(3), 500-508. ISSN 0138-0346.

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywności energetycznej pojazdu hybrydowego bimodalnego

Badanie efektywności energetycznej pojazdu hybrydowego bimodalnego KRÓL Emil 1 Badanie efektywności energetycznej pojazdu hybrydowego bimodalnego WSTĘP Napęd hybrydowy jest połączeniem dwóch rodzajów napędów. Obecnie w pojazdach, jako napęd hybrydowy najczęściej stosuje

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. KOMEL dr inż. Stanisław Gawron 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim PL 224683 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224683 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 410139 (22) Data zgłoszenia: 14.11.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

1.5 Diesel 88 kw (120 KM)

1.5 Diesel 88 kw (120 KM) Dane techniczne, 31 maja 2019 Dane techniczne 75 kw (102 KM) 88 kw (120 KM) 90 kw (122 KM) 110 kw 130 kw (177 KM) Parametry silników Pojemność (cm³) 1 499 1 499 1 997 1 997 1 997 Moc kw (KM) 75 (102) 88

Bardziej szczegółowo

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Zdzisław KRZEMIEŃ* prądnice synchroniczne, magnesy trwałe PRACA RÓWNOLEGŁA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie elektrycznego układu napędowego do elektryfikacji samochodów dostawczych

Zastosowanie elektrycznego układu napędowego do elektryfikacji samochodów dostawczych Zastosowanie elektrycznego układu napędowego do elektryfikacji samochodów dostawczych Pojazdy elektryczne vs. spalinowe: Paliwo Moc użyteczna silnika Powietrze Suma strat ok. 65% max. sprawność ~35% Straty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 8 Electrical Engineering 05 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH

Bardziej szczegółowo

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP* silnik reluktancyjny przełączalny,

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNY UKŁAD STERUJĄCY POJAZDEM KOŁOWYM O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

WIRTUALNY UKŁAD STERUJĄCY POJAZDEM KOŁOWYM O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM Gabriel Kost, Andrzej Nierychlok 1) WIRTUALNY UKŁAD STERUJĄCY POJAZDEM KOŁOWYM O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM Streszczenie: W pracy przedstawiono algorytm sterowania hybrydowym napędem pojazdu kołowego wyposażonego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ZASOBNIKI KONDENSATOROWE W POJAZDACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Zygmunt Giziński Marcin Żuławnik Paweł Giziński Parametry INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI SUPERKONDENSATOROWE ZASOBNIKI ENERGII MAXWELL 2x HTM390 IVTAN

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM

BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na modelu

Bardziej szczegółowo

PAWELSKI Zbigniew 1 MACIEJCZYK Andrzej 2

PAWELSKI Zbigniew 1 MACIEJCZYK Andrzej 2 PAWELSKI Zbigniew 1 MACIEJCZYK Andrzej 2 Symulacja pracy układu napędowego autobusu miejskiego o napędzie elektrycznym w oparciu o model numeryczny. Koncepcja zarządzania energią pobieraną z dwóch źródeł

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO POJAZDU HYBRYDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM

ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO POJAZDU HYBRYDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 70 Politechniki Wrocławskiej Nr 70 Studia i Materiały Nr 34 2014 Michał ZACHARIASZ*, Mateusz DYBKOWSKI* DTC-SVM, napęd elektryczny, pojazd

Bardziej szczegółowo

Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia

Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia Przegląd rynku aut elektrycznych w Polsce Model Segment Waga w kg Prz śpiesze ie od 0 do 100 km/h Prędkość maksymalna

Bardziej szczegółowo

SILNIK KROKOWY. w ploterach i małych obrabiarkach CNC.

SILNIK KROKOWY. w ploterach i małych obrabiarkach CNC. SILNIK KROKOWY Silniki krokowe umożliwiają łatwe sterowanie drogi i prędkości obrotowej w zakresie do kilkuset obrotów na minutę, zależnie od parametrów silnika i sterownika. Charakterystyczną cechą silnika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Samochody przyszłości. Czy elektryczne 1?

Samochody przyszłości. Czy elektryczne 1? Samochody przyszłości. Czy elektryczne 1? Autor: Władysław Mielczarski (Energy Newsletters nr 4, 03.02.13) Wbrew rozpowszechnionym przekonaniom jazda samochodem elektrycznym jest znacznie droższa w porównaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001

UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Dominik ADAMCZYK*, Michał MICHNA*, Mieczysław RONKOWSKI* samochód elektryczny,

Bardziej szczegółowo

AUTOBUSY ELEKTRYCZNO-WODOROWE URSUS BUS S.A.

AUTOBUSY ELEKTRYCZNO-WODOROWE URSUS BUS S.A. AUTOBUSY ELEKTRYCZNO-WODOROWE URSUS BUS S.A. 1 Autobus jest środkiem komunikacji stanowiącym centralny element systemów transportu publicznego i będący skutecznym środkiem transportu ludzi. Podczas, gdy

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO PRZEŁĄCZALNEGO PRZY ZALEŻNYM STEROWANIU PRĄDOWYM

OGRANICZENIA PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO PRZEŁĄCZALNEGO PRZY ZALEŻNYM STEROWANIU PRĄDOWYM Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2017 (115) 1 Piotr Bogusz Politechnika Rzeszowska OGRANICZENIA PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO PRZEŁĄCZALNEGO PRZY ZALEŻNYM STEROWANIU PRĄDOWYM CONSTRAINTS OF

Bardziej szczegółowo

EQ Power po raz pierwszy również w Klasach A i B

EQ Power po raz pierwszy również w Klasach A i B Mercedes-Benz: szeroka gama hybryd plug-in trzeciej generacji EQ Power po raz pierwszy również w Klasach A i B Informacja prasowa 26 sierpnia 2019 r. Stuttgart. Hybrydowy napęd plug-in to ważny kamień

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SUPERKONDENSATORÓW JAKO DODATKOWEGO RÓDŁA ENERGII DLA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO W HYBRYDOWYM POJE DZIE KOŁOWYM

WYKORZYSTANIE SUPERKONDENSATORÓW JAKO DODATKOWEGO RÓDŁA ENERGII DLA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO W HYBRYDOWYM POJE DZIE KOŁOWYM W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

Mercedesy Klasy E, GLC i GLC Coupé w nowych wersjach

Mercedesy Klasy E, GLC i GLC Coupé w nowych wersjach Mercedes-Benz Klasy E oraz GLC i GLC Coupé: 11 nowych wersji w ofercie Mercedesy Klasy E, GLC i GLC Coupé w nowych wersjach Informacja prasowa 11 października 2016 r. Stuttgart. Z jednej strony GLC - dynamiczny

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C600E

Wyświetlacz funkcyjny C600E Wyświetlacz funkcyjny C600E Szanowny Użytkowniku, Aby zapewnić lepszą wydajność Państwa roweru elektrycznego, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją produktu C600E-USB. Wszystkie szczegóły,

Bardziej szczegółowo

Opis wyników projektu

Opis wyników projektu Opis wyników projektu Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowoelektrycznych Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-24-015/09 Nr umowy: UDA-POIG.01.03.01-24-015/09-01 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP* napędy wysokoobrotowe,

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych awarii akumulatorów trakcyjnych pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Analiza wybranych awarii akumulatorów trakcyjnych pojazdów hybrydowych i elektrycznych CIEŚLIK Wojciech 1 BOROWSKI Przemysław 2 GIS Wojciech 3 BUESCHKE Wojciech 4 CZAJKA Jakub 5 Analiza wybranych awarii akumulatorów trakcyjnych pojazdów hybrydowych i elektrycznych WSTĘP Znaczne zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODU OSOBOWEGO ZELEKTRYFIKOWANEGO ZESTAWEM E-KIT

BADANIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODU OSOBOWEGO ZELEKTRYFIKOWANEGO ZESTAWEM E-KIT Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/214 (12) 151 Robert Rossa Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice BADANIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODU OSOBOWEGO ZELEKTRYFIKOWANEGO ZESTAWEM E-KIT

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOWNSIZINGU NA ZUśYCIE PALIWA I EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W SPALINACH

WPŁYW DOWNSIZINGU NA ZUśYCIE PALIWA I EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W SPALINACH Jerzy MERKISZ 1 Jacek PIELECHA 2 Maciej ANDRZEJEWSKI 3 emisja spalin, testy drogowe, downsizing, zuŝycie paliwa WPŁYW DOWNSIZINGU NA ZUśYCIE PALIWA I EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W SPALINACH Artykuł zawiera

Bardziej szczegółowo

VOLVO S60 & V60 DRIV. Dodatek do instrukcji obsługi

VOLVO S60 & V60 DRIV. Dodatek do instrukcji obsługi VOLVO S60 & V60 DRIV Dodatek do instrukcji obsługi Informacje o tym dodatku Informacje o tej publikacji Niniejsza instrukcja stanowi uzupełnienie zasadniczej instrukcji obsługi samochodu. Dodatek ten omawia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII PODCZAS JAZDY POJAZDEM SAMOCHODOWYM

ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII PODCZAS JAZDY POJAZDEM SAMOCHODOWYM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 2013 Leszek KASPRZYK* ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII PODCZAS JAZDY POJAZDEM SAMOCHODOWYM W pracy przedstawiono zagadnienie energochłonności

Bardziej szczegółowo

Adrianna Jaskuła

Adrianna Jaskuła Adrianna Jaskuła 229437 Brake by wire, czyli w dosłownym tłumaczeniu hamowanie przewodowe, jest to nowoczesna technologia, w której tradycyjne połączenie mechaniczne lub hydrauliczne pomiędzy pedałem hamulca

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STYLU JAZDY KIEROWCY NA ZUŻYCIE PALIWA I EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W SPALINACH

WPŁYW STYLU JAZDY KIEROWCY NA ZUŻYCIE PALIWA I EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W SPALINACH Dr hab. inż. Paweł Fuć POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Silników Spalinowych i Transportu 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3 Tel.: (0-48/61) 665-2207, fax: (0-48/61) 665-2204 Tel. : (0-601) 74-70-20 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Litowo-jonowa bateria z elastycznymi opcjami ładowania, typowa funkcjonalność samochodu typu SAV oraz ekskluzywna atmosfera.

Litowo-jonowa bateria z elastycznymi opcjami ładowania, typowa funkcjonalność samochodu typu SAV oraz ekskluzywna atmosfera. BMW X5 xdrive40e Pierwszym seryjnym samochodem hybrydowym plug-in BMW spoza serii i jest auto typu Sports Activity Vehicle. Permanentny napęd na cztery koła w połączeniu z technologią BMW EfficientDynamics

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe HPB-F

wentylatory promieniowe HPB-F Zastosowanie Układy transportu pneumatycznego, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne i obróbka tworzyw sztucznych), systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej (np. piece

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 OBSZAR WIDOKU POCZĄTKOWEGO 1.2 WYMIARY PANELU 1.3 DEFINICJA PRZYCISKÓW 1.4 NORMALNA PRACA Przytrzymaj włącz/wyłącz aby uruchomić wyświetlacz. Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika.

Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika. Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika. 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie, dlaczego konieczne jest przewymiarowanie zainstalowanej mocy części DC

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I TERMICZNĄ PRZYKŁADOWEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

PROBLEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I TERMICZNĄ PRZYKŁADOWEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2018 (119) 77 Andrzej Lechowicz, Andrzej Augustynowicz Politechnika Opolska, Opole PROBLEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I TERMICZNĄ PRZYKŁADOWEGO POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Sa o hód jako źródło dla do u Technologie zasobnikowe PME. Marcin Fice Polite h ika Śląska

Sa o hód jako źródło dla do u Technologie zasobnikowe PME. Marcin Fice Polite h ika Śląska Sa o hód jako źródło dla do u Technologie zasobnikowe PME Marcin Fice Polite h ika Śląska Po co zasobniki dla PME? - realiza ja fu k ji elu syste u zarządza ia i stala ji semi off-grid maksymalne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

AUTOBUS MIEJSKI Z NAPĘDEM SPALINOWO-ELEKTRYCZNYM - WYNIKI BADAŃ DROGOWYCH

AUTOBUS MIEJSKI Z NAPĘDEM SPALINOWO-ELEKTRYCZNYM - WYNIKI BADAŃ DROGOWYCH Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/215 (5) 163 Emil Król, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice Wojciech Skęczek, Handel i Usługi Wojciech Skęczek, Pszczyna AUTOBUS MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

PL B1. VERS PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL BUP 07/

PL B1. VERS PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL BUP 07/ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 232794 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 426936 (51) Int.Cl. B60R 16/023 (2006.01) B60L 15/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki techniczne

Charakterystyki techniczne Charakterystyki techniczne SILNIK FIRE 1.4 Turbo Jet 120KM Liczba cylindrów, układ 4 w linii, poprzecznie z przodu Średnica x skok (mm) 72x84 Pojemność (cm 3 ) 1368 Stosunek sprężania 9,8±0,2 Moc max CE:

Bardziej szczegółowo

FOTOOGNIWA SŁONECZNE. Rys. 1 Moduł fotowoltaiczny cienkowarstwowy CIS firmy Sulfurcell typu STP SCG 50 HV (Powierzchnia ok.

FOTOOGNIWA SŁONECZNE. Rys. 1 Moduł fotowoltaiczny cienkowarstwowy CIS firmy Sulfurcell typu STP SCG 50 HV (Powierzchnia ok. FOTOOGNIWA SŁONECZNE Nasz ośrodek wyposaŝony jest w dwa typy fotoogniw fotowoltaicznych moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny firmy Suntech Power typu STP 180S 24/AC (przedstawiony na Rys. 1) oraz moduł

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ DO REDUKCJI WIBRACJI HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO

ZASTOSOWANIE PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ DO REDUKCJI WIBRACJI HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 41, s. 197-204, Gliwice 2011 ZASTOSOWANIE PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ DO REDUKCJI WIBRACJI HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO GABRIEL KOST, ANDRZEJ NIERYCHLOK, WACŁAW

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa B... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak

Bardziej szczegółowo

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving Ekojazda Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving jest nurtem edukacyjnym i świadomość zainicjowanym w celu dostarczenia użytkownikom dróg porad i zasad, które pokazują, że regularne przeglądy pojazdu połączone ze

Bardziej szczegółowo

Liczba cylindrów 4 4 4

Liczba cylindrów 4 4 4 SILNIK Liczba cylindrów 4 4 4 Typ Poziom emisji Stage IV Stage IV Stage IV Pojemność silnika 4.485 4.485 4.485 Maksymalna moc silnika z systemem zarządzania mocą (KM(KW)) Maksymalna moc silnika (KM (kw))

Bardziej szczegółowo

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ Postępy Nauki i Techniki nr 12, 2012 Jakub Lisiecki *, Paweł Rosa *, Szymon Lisiecki * STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS RYNEK SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W POLSCE Konieczność poszanowania dóbr limitowanych w transporcie - obserwujemy ciągły przyrost emisji

Bardziej szczegółowo